Вплив форми гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником на її теплопередавальні характеристики
The modern development of electronics is associated with the problem of reducing the mass and size of the equipment while increasing its power. This leads to an increase in the temperature of both individual elements and the device as a whole, which contributes to a decrease in equipment reliability...
Gespeichert in:
| Datum: | 2023 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Lipnitskyi, Leonid, Melnyk, Roman, Nikolaenko, Yurii, Kravets, Vladimir, Pekur , Demyd |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2023.1-2.27 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Technology and design in electronic equipment |
Institution
Technology and design in electronic equipmentÄhnliche Einträge
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Термічний опір алюмінієвої гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Теплопередавальні характеристики мініатюрних теплових труб для систем охолодження електронної техніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Експериментальне дослідження компактної системи охолодження з тепловими трубами для потужної світлодіодної матриці
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Візуалізація процесів пароутворення у двофазному термосифоні за різної його орієнтації в просторі
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Герметизація пайкою корпусів мікроблоків з діамагнітних сплавів з використанням високочастотного нагріву
von: Lanin, V. L., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Lanin, V. L., et al.
Veröffentlicht: (2018)
ВПЛИВ ОКСИДНИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕС ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПАРНИКІВ
von: Сергієнко, Н. B., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Сергієнко, Н. B., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Теплопередавальні характеристики двофазних мініатюрних термосифонів з нанорідинами
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ТИСКУ В ДИФУЗОРІ ВІДСМОКТУВАЛЬНОЇ ТРУБИ У МОДЕЛЯХ НАСОС-ТУРБІНИ НА НАПОРИ ДО 200 м
von: RUSANOV , A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: RUSANOV , A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Дослідження проникності металоволокнистих капілярних структур теплових труб для охолодження електроніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
АЕРОДИНАМІКА ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ ПОБЛИЗУ КОНІЧНОЇ ДИМОВОЇ ТРУБИ НА МАЙДАНЧИКУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
von: Chyrkova, A. P., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chyrkova, A. P., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Вплив основних обмежувальних факторів на границі теплоперенесення в теплових трубах з різними теплоносіями
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
ВЗАЄМОДІЯ АКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ В КАМЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ З ВІБРАЦИЯМИ КОРПУСУ
von: NIKOLAYEV, O. D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: NIKOLAYEV, O. D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Модуль солнечных батарей на основе соединений А3В5 с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Вплив геометричних факторів на теплопередавальні характеристики двофазних термосифонів
von: Kravets, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kravets, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Критичні теплові потоки при кипінні в умовах капілярного транспорту у двофазних системах термостабілізації
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Конструктивно-технологічні особливості імітатора теплового потоку на основі алмазоподібних плівок
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Теплотехнические характеристики радиатора для эффективных систем охлаждения радиоэлектронной техники
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
Емпіричний аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобального потепління Землі
von: Matsuki, Yoshio, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Matsuki, Yoshio, et al.
Veröffentlicht: (2017)
АЕРОДИНАМІКА ТА ТЕПЛООБМІН ОДИНОЧНОЇ КОНІЧНОЇ ТРУБИ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБТІКАННІ
von: Chyrkova, A.P., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Chyrkova, A.P., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Температурні режими радіатора для системи охолодження потужного світлодіодного освітлювального пристрою
von: Kozak, Dmytro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kozak, Dmytro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
ТЕПЛООБМІН ПООДИНОКОЇ ПЛОСКООВАЛЬНОЇ ТРУБИ З НЕПОВНИМ ОРЕБ-РЕННЯМ В УМОВАХ ВІЛЬНОЇ КОНВЕКЦІЇ
von: Vozniuk, M.M., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Vozniuk, M.M., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Метод визначення потоків рекреантів за допомогою модифікованої ґравітаційної моделі на базі нечіткої логіки
von: Liakhov, S. A., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Liakhov, S. A., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Тепловий аналіз систем охолодження на основі двофазних теплопередавальних пристроїв
von: Khairnasov, Sergii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Khairnasov, Sergii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Вплив температурних умов експлуатації світлодіодних модулів на їхні електрооптичні та експлуатаційні параметри
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2024)
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ, ПРОКЛАДЕНИХ У ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБАХ З МАГНІТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
von: Щерба, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Щерба, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобальної температури Землі: вплив тенденцій за часом та циклічних змін
von: Matsuki, Yoshio, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Matsuki, Yoshio, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Ähnliche Einträge
-
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Термічний опір алюмінієвої гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Теплопередавальні характеристики мініатюрних теплових труб для систем охолодження електронної техніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)